水电站励磁系统的故障及处理
励磁系统常见故障及应对措施

励磁系统常见故障及应对措施摘要:保持励磁系统良好状态,对于水电站安全生产具有十分重要的作用,因此本文对励磁系统工作原理、常见故障及其应对措施进行了探讨。
关键词:故障;措施;励磁系统;水轮发电机励磁系统(excitation system)是向水轮发电机转子绕组提供磁场电流的装置,其主要作用是维持发电机电压在给定水平上、合理分配无功以及提高电力系统运行稳定性[1]。
可见,维护和调试好励磁系统对于保障水电生产的安全运行意义重大。
但是我们也知道任何设备在运行中都可能出现故障,如何针对故障快速诊断和排除是维护人员重要职责和任务,励磁系统自然也不例外,因此本文对水轮发电机励磁系统常见故障与应对措施进行了探讨。
1 水轮发电机励磁系统工作原理1.1 关于励磁方式水轮发电机的励磁方式分他励和自励两大类。
他励主要是以励磁机作为励磁电源的一种励磁方式,自励的励磁电源取自发电机自身。
虽然他励方式不受发电机运行状态影响,励磁可靠性较高,但是结构较为复杂,多出现在旧式励磁系统中,目前基本上采用自励方式。
在自励方式中,应用较多的是可控硅静态励磁方式,它没有旋转部分,维护相对简单。
可控硅静态励磁方式又分为自并励和自复励两种形式,两者比较起来自并励方式从技术、维护、可靠性和造价等方面都更为成熟和适用,因而应用更广泛,故此本文将自并励方式作为讨论的基础。
1.2 自并励系统的原理与构成如图1所示,自并励系统利用接在发电机端的励磁变压器励磁交流电源,通过晶闸管整流装置变换为直流励磁电源。
再结合图2,水轮发电机励磁系统由励磁调节器、励磁整流装置、起励装置、灭磁装置、励磁变压器以及保护、测量等装置组成。
其中励磁系统由励磁调节器与功率灭磁单元构成,励磁调节器根据所检测到的发电机电压、电流等信号,按照一定的控制准则自动调节功率灭磁单元的输出;而励磁控制系统则涵盖了励磁系统和同步发电机,通过励磁控制系统可以实现对发电机电压、电力系统无功分配的控制。
论发电机励磁系统常见故障的分析及处理

车辆工程技术51维修驾驶随着社会经济的不断发展,人们用电需求得到了大幅度提升。
在此背景下,电力系统运行的安全性、稳定性得到人们越来越多的关注。
发电机作为电力系统重要组成部分,如何保证其励磁系统运行的稳定性与安全性,成为维护电站电力系统安全运行关注的主要内容之一。
因此,明确发电机励磁系统常见故障并采用行之有效的方法进行解决与改善,具有重要现实意义。
1 发电机电压升不起在发电机励磁系统中,励磁电压的建立是以剩磁为主导元素得以具体实现的。
因此,一旦发电机励磁系统中缺乏或没有剩磁后,励磁系统将无法实现励磁典雅的建立,故出现发电机升不起电压问题。
通常情况下,在多数新安装的发电机中,很容易发生该故障,其主要原则在于新安装的发电机励磁系统的剩磁相对较少,很容易发生励磁消失问题,从而引发故障。
与此同时,在对发电机励磁系统中各设备运行情况进行检修时,如果操作不当,出现“接线错误”时,将导致发电机励磁系统中励磁机励磁绕组的电流磁通与原有铁芯剩磁通形成逆向流动,从而削弱发电机励磁系统中的剩磁,甚至致使剩磁消失,进而出现发电机升不起电压故障[1]。
此外,在对发电机励磁系统进行“直流电通电试验”时,如果没有将励磁回路进行断开处理,就进行直流电阻测定试验或励磁系统自动调整装置调整试验,则将导致系统中形成的电流磁通与剩磁通出现反向流动,从而削弱发电机励磁系统中的剩磁,出现发电机升不起电压现象。
对此,针对上述问题可通过以下方法进行处理,避免发电机升不起电压故障的发生。
其一,在更新发电机时,需对其进行剩磁检查。
例如,启动发电机至额定转速,进行升压、励磁电阻减小等操作,并对其运行情况进行观察,如果发电机出现升不起电压问题,则需进一步对励磁回路接线情况、电刷位置等进行检查[2]。
在此过程中,如果各项检测结果皆不存在问题,同时励磁电压表上存在细微变化,那么表明发电机励磁系统中的励磁组存在“接线方向接错”问题。
其二,在进行发电机检修养护时,应保证检修工作的严禁性,避免励磁回路接线方向错误的产生,对此可采用标识管理法进行管理。
水电厂励磁系统PT断线原因分析及处理

2 . 1 调 节器 外 围 P T测量 回路检 查
根据 故 障信号 发生 在起 励升压 过 程 中 ,升压 正
常后故障信号消失的特点 ,分析如果故障发生在调 节器 外 围测量 回路 , 应是 软故 障即一 次保 险 、 隔 离开
关辅 助接 点 和二次 电压 端子 接触 不 良 。停机 对 上述 回路 检查 , 摇 动一 次保 险 , 测 量保 险 电阻值 和摇 动前
第3 4卷第 4期
2 0 1 5年 8月
红 水 河
Ho n g S h u i Ri v e r
Vo 1 . 34. No . 4 Au g. 2 01 5
水电厂励磁系统 P T断线原因分析及处理
苏凤 英
( 广 西 桂 冠 电力 股 份 有 限 公 司 大化 水 力 发 电总 厂 , 广西 大 化 5 3 0 8 0 0)
一
致 ,上 述三 相 回路 电阻一 致 ,不存 在接触 不 良现
故障信号出现时间差为 4 . 0 1 4 S , 从出现故障信号至 信号 复归 时 间差为 4 . 3 6 6 S 。
象, 且检 查开 机升 压过程 中振 动值 满足 规范要 求 ; 检 查机 组保 护故 障 录波 电压 曲线 ,故 障 时机组 在 升压 过 程 中保 护 用 P T二 次 电压 波形 正 常 ,根 据 调节 器 控 制原 理 , 该组 P T就是 调节 器 空载 时控 制用 的 F I ' , 由此排 除调 节器外 围 回路原 因。
节进行 了分析排查 ,最终确定 了故 障原 因之一是 板件 直流 采样值延 时时间偏 长而导致直流采样值偏d 、 ,当满足 P T断线判 据时误报 故障信号 , 针对此原 因提 出的处理 办法是优化 板件 R C滤波参数 , 经优化后调 节器运行正常 ,
2024年水电站励磁系统的故障及处理

2024年水电站励磁系统的故障及处理引言:水电站是一种重要且常用的可再生能源发电方式,被广泛应用于全球各地。
而水电站中的励磁系统是其正常运行的关键组成部分之一。
然而,由于长期运行和各种外部因素的影响,励磁系统可能会出现故障。
本文将重点讨论2024年水电站励磁系统可能面临的故障情况以及相应的处理方法。
一、故障一:励磁系统停电1.原因分析:励磁系统停电可能由于供电线路故障、变压器故障、开关故障等因素引起。
2.处理方法:首先需要检查供电线路是否正常,如出现故障应及时修复或更换。
若线路正常,需要检查励磁变压器的状态,确认是否需要修复或更换。
同时,还需要检查励磁开关的工作情况,如有问题应尽快修复或更换。
二、故障二:励磁系统过热1.原因分析:励磁系统过热可能由于过载运行、散热不良等原因引起。
2.处理方法:首先需要检查励磁系统的负荷状况,如出现过载应及时调整负荷使其在正常范围内运行。
另外,检查散热系统是否正常工作,如散热器堵塞或风扇故障等,应及时清理或修复以确保散热效果良好。
三、故障三:励磁系统输出不稳定1.原因分析:励磁系统输出不稳定可能由于调节回路不稳定、电源电压波动等原因引起。
2.处理方法:首先需要检查调节回路的工作情况,如出现不稳定应检查回路中的元件是否老化或损坏,并及时更换。
另外,需要检查电源电压波动情况,如电源不稳定应考虑增加电压稳定器以确保励磁系统输出的稳定性。
四、故障四:励磁系统绝缘故障1.原因分析:励磁系统绝缘故障可能由于湿气侵入、绝缘材料老化等原因引起。
2.处理方法:首先需要对励磁系统进行全面的绝缘检测,找出绝缘故障的具体位置。
然后应依据具体情况采取相应的处理措施,如更换绝缘材料、防水涂层等,以保证励磁系统的绝缘性能。
五、故障五:励磁系统电气连接故障1.原因分析:励磁系统电气连接故障可能由于接线不牢固、插销烧坏等原因引起。
2.处理方法:首先需要对电气接线进行全面检查,确保接线牢固可靠。
如发现接线不良应及时进行修复。
小型水电站励磁系统现状分析及改造优化

小型水电站励磁系统现状分析及改造优化随着社会的发展,环保节能成为了一个热门的话题。
小型水电站因其清洁能源优势,越来越受到人们的关注。
小型水电站的发展离不开科技的支持,尤其是励磁系统的改良和优化。
本文将就小型水电站励磁系统现状进行分析,并提出改造优化的建议。
一、小型水电站励磁系统现状分析小型水电站励磁系统是指通过电磁感应原理,在旋转的水轮发电机中产生电动势,从而形成发电。
其原理比较简单,但是在实际运行中却存在一些问题。
以下是小型水电站励磁系统现状分析的主要内容:1. 励磁绕组的问题小型水电站的发电机由异步电机转变而来,励磁绕组采用串联的形式,通常是在发电机端子与调压器之间串联。
然而,由于水电站特殊的运行环境,励磁绕组经常受到严重的湿度和温度变化影响,容易导致对绝缘材料和铜线的破坏。
因此,提高励磁绕组质量是小型水电站励磁系统提高效率的关键。
2. 励磁控制系统的问题小型水电站励磁控制系统主要是由PID控制器和高速开关管构成,其磁通量调节范围较小,控制稳定性差,且容易产生自激振荡。
特别是运行在低负载下时,容易出现震荡现象,并且频率变化范围较大。
3. 变压器性能不佳变压器是小型水电站励磁系统的重要组成部分。
但是,现阶段的变压器容量小,性能差,电流变化范围小,调节精度不高,极限调节范围也较小。
这种情况导致了小型水电站励磁系统效率不高。
二、小型水电站励磁系统改造优化建议为了克服小型水电站励磁系统中存在的问题,需要进行改造和优化。
以下是改造和优化的主要建议:1. 采用直流励磁方式直流励磁是一种能够有效解决小型水电站励磁问题的方式。
它采用低电压的直流电流作为励磁电源,可以在较小的磁通量范围内实现磁通量的调节。
同时,直流励磁方式可以增加直流电路,减少高频振荡的发生,提高系统的控制精度和稳定性。
2. 优化励磁控制系统优化励磁控制系统可以改善小型水电站励磁系统的性能。
我们可以通过控制反馈增益及输出限制等手段改善PID控制器的稳定性。
水电站励磁系统的故障及处理范文

水电站励磁系统的故障及处理范文水电站励磁系统是水电站发电的核心部件之一, 负责电机励磁, 使得发电机能够产生电能。
然而, 由于各种原因, 励磁系统可能会出现故障, 影响水电站的正常运行。
本文将分析水电站励磁系统的常见故障, 并提出相应的处理方法。
一、励磁电源故障励磁电源故障是水电站励磁系统常见的故障之一。
主要表现为励磁电源电压过高或过低、励磁电源频率偏离正常范围等问题。
处理方法:1.检查励磁电源的主要元件, 如整流器、滤波器等, 是否工作正常。
如有损坏的部件, 应及时更换或修复。
2.检查励磁电源的电压调节装置是否工作正常。
如有问题,应进行维修或更换。
3.检查励磁电源的输入电源是否正常供电。
如供电线路断开或电源故障,应及时排除故障。
二、励磁电机故障励磁电机是水电站励磁系统中的关键设备, 负责提供旋转磁场, 使发电机能够产生电能。
励磁电机故障可能导致励磁电流无法正常产生, 进而影响发电机的工作。
处理方法:1.检查励磁电机的接线是否正常。
如接线松动或接触不良, 应进行修复。
2.检查励磁电机的绝缘情况。
如绝缘破损或绝缘阻值不符合要求,应进行绝缘处理或更换励磁电机。
3.检查励磁电机的轴承是否正常。
如轴承磨损或润滑不良,应进行维修或更换。
三、励磁系统自动调节故障水电站励磁系统通常采用自动调节方式, 根据发电机负载情况对励磁电流进行调节。
当自动调节系统发生故障时, 可能导致励磁电流无法及时调整, 影响发电机的输出功率。
处理方法:1.检查自动调节系统的传感器是否正常工作。
如果传感器损坏或测量不准确, 应及时更换或修复。
2.检查自动调节系统的控制器是否正常。
如控制器程序错误或硬件故障,应进行软件升级或更换控制器。
3.检查自动调节系统的执行器是否正常。
如执行器失灵或执行速度偏慢,应进行维修或更换。
四、系统保护装置故障水电站励磁系统配备了多种保护装置, 用于保护发电机和励磁设备的安全运行。
当保护装置发生故障时, 可能导致误动作或无法动作, 进而影响系统的安全性和可靠性。
龙羊峡水电站4号发电机励磁系统故障设备烧损分析

龙羊峡水电站4号发电机励磁系统故障设备烧损分析文章简单对龙羊峡水电站4F励磁系统故障造成设备损坏的事故进行了简单阐述及分析,并提出了对设备进行改造的意见及建议。
标签:灭磁开关;励磁调节器;监控开机流程前言龙羊峡水电厂装机容量4*320MW,1987年至1989年相继投产发电。
龙羊峡水电厂的励磁方式为自并励可控硅励磁系统,励磁系统主要由励磁变、励磁调节器、起励装置、灭磁装置和3个励磁功率柜组成,其中4号机组的额定电压为15.75KV,额定转速125转/分,转子电压475V,转子电流1625A,其励磁电流由并联励磁变提供的阳极电压经可控硅整流装置而获得,起励电压为直流48V,4号发电机的励磁调节器于2005年4月大修时更换为南自的SA VR-2000励磁调节器(主、副调节器个一套)及功率柜单元,自投运起,运行状况良好。
灭磁装置为瑞典产品,已投产26年。
2012年,龙羊峡水电站4号发电机监控在开机过程中发生一起励磁系统故障设备烧损事件,直接导致4号机非计划停运。
从发生事故停运到检修完成恢复运行共用了10天。
直接损失电量12800MW。
为了杜绝类似事故的发生,笔者根据多年经验,根据监控系统信息、保护动作情况、励磁调节器故障相关信号,以及事故现象并且参考相应设备资料,对事故进行了分析,并提出了改进措施。
1 事故发生过程及设备损毁情况2012年3月22日6时40分,当运行人员下达监控开机令后,4号机组执行正常监控开机单机同期并网操作。
在转速达到119转/分,发电机投励磁动作且定子电压达到1.6kv时,相继出现励磁调节器B套故障、励磁调节器A套故障,随后发电机过电压跳闸、灭磁开关分闸(从故障信息出现到最终灭磁开关跳开共计41秒内发电机灭磁开关分闸11次、合闸9次、1次处于过渡状态)。
由此造成:(1)4号发电机磁场断路器本体铁质槽型横梁严重烧损,开关支撑轮螺丝脱开,支撑轮倾斜,开关机构烧损,主触头烧损,开关本体部分二次电缆烧断。
公伯峡水电站励磁系统几次故障原因分析

系统 MR +网堵 塞 ,经 切投 励 磁 系统 MB +网后恢 复 正 22 故 障二 .
术和低残压快速起励技术 ,具备完善的通信功能和智 能化 的调 试手段 。
励 磁 系 统 采用 C N总 线 对各 部 分 进 行 控 制 和 信 A 息 交换 ,减 少 了柜 间接线 ,提 高 了运行 可靠 性 。调节 器 采 用微 机 / 机 / 拟 三通 道 双模 冗 余结 构 , 由两 微 模
所致 。通过 对 1 功率 柜 退 出后 进行 相 同条 件 的试 F2
验得 知 ,当功 率柜退 出 ,运 行脉 冲 开关切 除后 风机 停
自 20 04年 8月 1 F~5 磁 系统 投 入 运 行 至今 , F励
止运 行 ,此 时其余 两柜 正常 运行 ,对 退运 柜 的温度 用 红 外 线 测 温 仪 测 量 得 知 ,退 运 柜 温 度 上 升 较 快 ,在
而主用 风机并 未切 除所致 。 23 故 障三 .
4 F励磁 调 节器 出现 多次 C N 总线 故 障 。原 因为 A 组 的振动 有关 ,或工控 机 C A总线板 质量 问题 。 N
24 故 障四 .
组 成 ,三 个 通 道 从 测 量 回路 到 脉 冲输 出 回路 完全 独 立 。调 节器 通道 以主从 方式 工作 ,其 中一个 自动 电压
0 h内温度 由 3 ℃上升 至 8 ℃。可 控硅 虽然 未进行 工 5 0 5
出现 了一些故障 ,现对这些故障分析如下。
2 故 障 现 象 及原 因分 析
21 故 障一 .
参考文献 :
作, 但其阴阳极均有工作 电压 ,柜内元件发热 ,在风
分分析中的应用【1 J 岩矿测试 ,2 0 ,2 ( :2 7 2 0 2 . . 0 3 23 1 — 2 ,2 4 ) [ 谢 荣厚 ,高新华 ,盛伟志等 . 3 】 现代 X射线荧光光谱仪 的进展 【J J 冶金分析 ,19 ,1( :3— 4 l . 9 9 91 2 3 . )
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水电站励磁系统的故障及处理
水电站励磁系统是水电站发电机组的重要组成部分,负责为发电机提供必要的励磁电流以产生电能。
励磁系统的故障可能会导致发电机停机或运行不稳定,严重影响水电站的正常运行。
因此,及时准确地发现和处理励磁系统的故障对于保障水电站的稳定运行至关重要。
励磁系统的故障种类繁多,主要可以分为以下几类:
1. 励磁电源故障:励磁电源是励磁系统的核心部分,主要由励磁变压器、励磁整流器和励磁电容器组成。
励磁电源故障可能导致无法产生足够的励磁电流,发电机无法正常工作。
常见故障包括电感绕组短路、励磁电容器损坏等。
处理方法:检查励磁电源的电气连接、检查励磁电容器的电容值、检查励磁变压器的绝缘状况等。
2. 励磁回路故障:励磁回路是励磁系统传输励磁电流的路径,由励磁开关、励磁机械开关、励磁电缆和励磁电枢等组成。
励磁回路故障可能导致励磁电流无法正常传输,从而影响发电机的工作。
常见故障包括励磁开关断路、励磁电缆断线、励磁电机机械故障等。
处理方法:检查励磁回路的电气连接、检查励磁开关的工作状况、检查励磁电缆的绝缘状况等。
3. 励磁调节系统故障:励磁调节系统是用来控制发电机励磁电流的系统,主要由励磁调节器、励磁控制装置和自动调压装置等组成。
励磁调节系统故障可能导致励磁电流无法按需求进行调
节,影响发电机的稳定运行。
常见故障包括励磁调节器参数设置错误、励磁调节器控制阀故障等。
处理方法:检查励磁调节器的参数设置、检查励磁调节器的工作状况、检查励磁控制装置的运行状态等。
4. 励磁机械部分故障:励磁机械部分是励磁转子和定子的主要部分,主要由励磁转子、励磁定子和励磁轴承等组成。
励磁机械部分故障可能导致励磁转子无法正常旋转,影响发电机的励磁效果。
常见故障包括励磁转子断裂、励磁定子绝缘失效等。
处理方法:检查励磁转子的运转状况、检查励磁定子的绝缘状况、检查励磁轴承的润滑状况等。
针对不同的故障情况,处理方法也不同,下面将就几种常见的励磁系统故障及其处理方法进行详细介绍:
1. 励磁电源故障的处理:
(1) 检查励磁电源的电源输入是否正常,确保励磁变压器输入电压正常;
(2) 检查励磁变压器的绝缘状况,如发现损坏应及时更换;
(3) 检查励磁电容器的电容值是否正常,如发现异常应及时更换;
(4) 检查励磁电容器的绝缘状况,如发现损坏应及时更换。
2. 励磁回路故障的处理:
(1) 检查励磁开关的电气连接是否正常,如发现断路或接触不良应及时修复;
(2) 检查励磁电缆的电气连接是否正常,如发现断线或接触不良应及时修复;
(3) 检查励磁机械开关的工作状况,如发现故障应及时更换;
(4) 检查励磁电枢的工作状况,如发现故障应及时修复或更换。
3. 励磁调节系统故障的处理:
(1) 检查励磁调节器的参数设置是否正确,如发现错误应及时调整;
(2) 检查励磁调节器的工作状况,如发现故障应及时修理或更换;
(3) 检查励磁控制装置的运行状态,如发现故障应及时修复或更换。
4. 励磁机械部分故障的处理:
(1) 检查励磁转子的运转状况,如发现故障应及时修理或更换;
(2) 检查励磁定子的绝缘状况,如发现失效应及时修理或更换;
(3) 检查励磁轴承的润滑状况,如发现不良应及时维护或更换润滑油。
综上所述,水电站励磁系统的故障及处理需要详细、仔细的检查和修复工作。
运行人员应熟悉励磁系统的结构和工作原理,
掌握故障排除的常见方法和技巧,具备较强的电气和机械维修技能。
同时,水电站应建立完善的励磁系统检修和维护计划,定期检查和维护励磁系统,以确保水电站的安全运行和电能的稳定输出。